Nonlinear Power-Efficient Transmit Array Architecture – NECTAR
Forskningsprojekt, 2026 – 2030

I detta förslag studerar vi ett nytt tillvägagångssätt för en fasstyrd arraysändare. Fasstyrda arrayer byggs genom att arrangera flera radioantennelement i en regelbunden geometri och mata dem alla samtidigt. Detta gör det möjligt att fokusera radiosignalen mot en mycket smal vinkel i rymden, motsvarande vad man kan uppnå med en parabolantenn av liknande storlek. Men till skillnad från parabolantennen kan strålen som skapas av en fasstyrd array styras elektroniskt utan några rörliga delar, och flera strålar som pekar i olika riktningar kan också skapas. I detta projekt undersöker vi ett helt nytt tillvägagångssätt som använder den ömsesidiga kopplingseffekten mellan antennelement som en fördel snarare än betrakta den som en olägenhet. Detta möjliggör ett nytt driftsätt som kan bryta nuvarande begränsningar för fasstyrda arraysändare när det gäller maximal frekvens, effektivitet, effekt och signalkvalitet. Fasstyrda arrayer är redan idag grunden för många telekommunikations-, radar- och medicinska bildbehandlingstillämpningar, och det är viktigt att möjliggöra den trådlösa digitala transformationen, inklusive ”immersive communication” och förstärkt verklighet, personlig medicin och kooperativ autonom körning på ett hållbart sätt. Eftersom detta är ett verkligt tvärvetenskapligt forskningsprojekt som involverar såväl mikrovågskretsar, antenner och arrayer, såsom signalbehandling, förväntar vi oss att detta projekt inte bara kommer att tänja på forskningsgränsen inom dessa områden utan också leda till värdefull korsbefruktning. Detta kommer att resultera i en djupare förståelse för begränsningar och möjligheter över forskningsområdena och i ett längre perspektiv leda till vidareutveckling inom respektive område.

Deltagare

Gregor Lasser (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2025-05799
Finansierar Chalmers deltagande under 2026–2030

Mer information

Senast uppdaterat

2026-08-20